发布时间:2022-06-17 阅读量:1231 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
电视机行输出变压器是行扫描电路的专用变压器,是一种脉冲变压器。它在电路中的主要作用是将行扫描电路形成的脉冲电压通过行输出变压器形成高压、中压及低压直流电压,以保证显像管能正常产生光栅。行输出变压器由软磁铁氧体磁心及线圈组成,有分立式和一体化式两种。

前者低压绕组和高压绕组分别绕制,可以分开。后者则将低压绕组、高压绕组及高压整流二极管组装密封在一个外壳内,外壳无法拆卸。这种一体化式行输出变压器具有体积小、可靠性高、输出的直流高压稳定、耐朝性好等特点。磁性天线是由磁棒、初级线圈和次级线圈组成的。由于磁性天线的工作频率比较高,并且有初级和次级两组线圈,因此它是一种高频变压器。磁棒是由软磁材料制成的.软磁材料磁棒分为锚怦铁氧体和镇辞铁氧体两种。前者导磁率高,但工作频率低,只运用于中波段;后者虽导磁率较低,但工作频率较高,适用于短波段。为了使用方便,中波磁棒一般涂成黑色,而将短披磁棒涂成灰色。
磁棒具有较强的导磁能力,它能聚集空间无线电波的磁力线,在线圈中感应出较大的信号电压,使收音机灵敏度得到提高。另一方丽由于电台播发的无线电被中的磁场方向是水平的.所以当磁性天线水平放置指向电台时,会聚集最多的磁力线.而磁棒轴向指向电台方向时,感应信号会大大减少这说明磁性天线具有方向性.它可以提高收音机的选择性和抗干扰能力。磁性天线作为收音机输入回路的电路。初级线圈L1和可变电容器C1构成调谐回路,调节C1电容量的大小可选出所需电台的广播信号,该信号经变压器的次级线圈耦合至半导体管VT1 的基极进行混频或放大。
收音机中的中频放大器工作频率为465kHz. 用谐振问路作为负载.采用LC并联谐慌方法,使回路在谐振时阻抗最大网路产生的诺振电压用中频变压器耦合到下一级电路半导体收音机使用的中频变压器有单调回路中频变压器和双调谐中频变压器两种,它们的电路如图所示单调谐中频变压器只在初级线圈上并联一个电容器组成调谐回路,通过调谐磁帽便可改变线圈的电感量以达到调谐的目的双调谐中频变压器的初、次级线圈分别在外部并联一个电容器.形成两个调谐回路两个调谐回路之间可采用电容器耦合,也可采用电感耦合。采用双调谐中频放大器的目的是为了进一步提高收音机的选择性.双调谐中频变压器的结构比单调谐中频变压器的结构要复杂,调整也麻烦.而且损耗也大,所以用得较多的还是单调谐中频变压器。

由于磁导率是有限的,则在原边绕组中就有励磁电流存在。这一增加的电流可以在等效电路中增加一个和原边线圈并联的励磁电感Lm来表示。励磁电感能量表示有限磁导率的磁芯中和两半磁芯结合处气隙存储的能量。存储的能量与加到线圈上每匝伏特有关,与负载电流无关。在实际变压器中,如果初级与次级之间、匝与匝之间、层与层之间磁通没有完全耦合,就会产生漏感。漏感能量表示线圈间不耦合磁通经过的空间存储的能量。在等效电路中,漏感与理想变压器激励线圈串联,其存储的能量与激励线圈电流的平方成正比。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。